KR20150045908A - Fuel electro-injector for a fuel injection system for an internal combustion engine - Google Patents

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KR20150045908A KR20140142733A KR20140142733A KR20150045908A KR 20150045908 A KR20150045908 A KR 20150045908A KR 20140142733 A KR20140142733 A KR 20140142733A KR 20140142733 A KR20140142733 A KR 20140142733A KR 20150045908 A KR20150045908 A KR 20150045908A
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오노프리오 데 미쉘
라파엘레 리코
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씨.알.에프. 쏘시에타 컨서틸 퍼 아지오니
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Abstract

A fuel electro-injector for a fuel injection system of an internal combustion engine comprises: an atomizer (10); an electric actuator (32); an inlet (6) connected to a high pressure fuel supply unit; high pressure environment units (16, 18) supplying fuel from the inlet (6) to a discharge section (14); an outlet (23) connected to a low pressure return system; a low pressure environment (22) directly connected to the outlet (23); and a hydraulic contact unit (36).

Description

내연 기관의 연료 분사 시스템용 연료 전자 인젝터{FUEL ELECTRO-INJECTOR FOR A FUEL INJECTION SYSTEM FOR AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE} FIELD OF THE INVENTION [0001] The present invention relates to a fuel injector for a fuel injection system of an internal combustion engine,

본 발명은 내연 기관의 고압 연료 분사 시스템용 연료 전자 인젝터(fuel electro-injector), 특히 압전(piezoelectric) 또는 자기 변형(magnetostrictive) 조작형 연료 전자 인젝터에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 디젤 사이클 기관(diesel cycle engine)용 커먼 레일식(common rail type) 연료 분사 시스템용 연료 전자 전자 인젝터에 관한 것이다.The present invention relates to a fuel electro-injector for a high-pressure fuel injection system of an internal combustion engine, and more particularly to a piezoelectric or magnetostrictive fuel-operated electronic fuel injector. More particularly, the present invention relates to a fuel electronic electronic injector for a common rail type fuel injection system for a diesel cycle engine.

엔진 연소 챔버에서 가능한 균일한 공기 연료비(air-fuel charge)를 형성하고 연소의 확산 성질을 제한하여, 디젤 사이클 엔진에서 입자 및 질소 산화물의 생성을 감소시킬 필요성이 있다. There is a need to reduce the generation of particulate and nitrogen oxides in the diesel cycle engine by forming a uniform air-fuel charge as possible in the engine combustion chamber and limiting the diffusion nature of the combustion.

즉, US2008245902A1에 언급된 것과 같이, 본 연구는 HCCI(균일 혼합 압축 착화; Homogeneous Charge Compression Ignition) 타입의 내연 기관을 형성하는 것을 목적으로 한다. That is, as mentioned in US2008245902A1, this study aims at forming an internal combustion engine of HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition) type.

그러나, 모든 의도 및 목적을 위하여, 본 기술은 상대적으로 단순하고 값이 저렴한 방식으로 형성되는 모든 작동 부하 조건에서 균일한 혼합으로 작동될 수 있는 엔진을 허용하지 않는다. However, for all intents and purposes, the technology does not allow engines that can operate in a uniform mix under all operating load conditions, which are formed in a relatively simple and inexpensive manner.

대신, 본 기술은 소위 혼합 모드, 즉 저 및 중 작동 부하에서 HCCI 모드(또는 HCCI에 가까운 모드) 및 고 작동 부하에서 "종래" 모드에서 작동될 수 있는 엔진을 형성하는데 적합하다. Instead, the technique is suitable for forming an engine that can be operated in a so-called " conventional "mode in a so-called mixed mode, i.e. an HCCI mode (or near HCCI mode) and a high operating load at low and medium operating loads.

이러한 경향에 있어서, 모든 작동 조건에서 고정밀 연료 계량될 뿐만 아니라 얻는데 매우 유연성이 있는 연료 인젝터를 형성할 필요성이 있다:In this trend, there is a need to form a fuel injector that is not only highly accurate metered in all operating conditions, but also very flexible to obtain:

- 저 및 중 작동 부하에서, 연소 순간 높은 연료 원자화 및 높은 혼합 균일성, 및At low and medium operating loads, combustion moment high fuel atomization and high mixing uniformity, and

- 고 작동 부하에서, 연소 챔버의 고 연료 침투(fuel penetration).- high fuel penetration of the combustion chamber in a high load operation.

인젝터 분무기(injector atomizer)에서, US2008245902는 니들 리프트(needle lift)에 의존하는 가변 토출 섹션(variable discharge section)을 형성하기 위하여, 두 개의 직렬 마이크로-홀(micro-holes)을 가지는 노즐을 개방 및 폐쇄하는 작동기(actuator)의 작동 하에 움직이는 단일 니들(single needle)을 이용하는 것을 설명한다.In an injector atomizer, US2008245902 discloses a method of opening and closing a nozzle having two serial micro-holes to form a variable discharge section that depends on a needle lift. The use of a single needle that moves under the action of an actuator to actuate the needle.

다양한 직렬 마이크로-홀을 가지는 이러한 구성은 다른 작동 부하에 대하여 정의된 최적 연소 조건에 따라, 연료 원자화의 다른 등급 및 다른 SMDs(자우터 평균 직경; Sauter Mean Diameter)을 얻을 수 있다.This configuration with various series micro-holes can achieve different grades of fuel atomization and different SMDs (Sauter Mean Diameter), depending on the optimal combustion conditions defined for different operating loads.

그러나, 여기엔 몇몇 단점이 있다. 무엇보다도, 마이크로-홀은 마이크로-홀을 실제로 막는 위치로, 다양한 연료 제트의 균일성 및 연료의 계량을 절충하는, "코킹(coking)"으로 알려진, 탄소질 잔기(carbonaceous residues)의 침전이 이루어질 수 있다. However, there are some disadvantages here. Above all, the deposition of carbonaceous residues, known as "coking ", which compromises the uniformity of the various fuel jets and the metering of the fuel, .

또한, 상술한 마이크로-홀은 니들 및 노즐 사이에 제공된 실링 존(sealing zone)의 다운 스트림에 배치되어서, 마이크로-홀은 노즐이 폐쇄될 때 연료의 특정 용적을 포함한다: 연료는 연소 챔버에서 침하(depression)에 반응하여 마이크로-홀에서 연소 챔버까지 통과하며, 바람직하게 다른 양의 연료를 계량한다. In addition, the aforementioned micro-holes are disposed downstream of the sealing zone provided between the needles and the nozzles so that the micro-holes contain a specific volume of fuel when the nozzle is closed: the fuel sinks in the combustion chamber passes through the micro-hole to the combustion chamber in response to depression, and preferably weighs a different amount of fuel.

또한, 노즐의 개방 및 그 결과, 연소 챔버로 주입된 연료의 토출 섹션은 인젝터 니들 리프트에 의존하여, 별개의 방식으로 달라지며, 이러한 인젝터의 유연성은 최적의 상태가 아니다.Further, the opening of the nozzle and, as a result, the discharge section of the fuel injected into the combustion chamber varies in a different manner, depending on the injector needle lift, and the flexibility of such an injector is not optimal.

이러한 단점을 개선하기 위하여, 분무기가 마이크로-홀을 가지지 않으며 소위 핀틀 타입의 니들, 즉 바깥쪽으로 개방된 노즐 타입을 가지는 인젝터를 이용하는 것이 바람직하다. 이러한 타입의 분무기의 다른 세부 사항은 압전 또는 자기 변형 작동기에 의해 니들을 눌러 노즐이 개방되는 것에 있다. 이러한 타입의 솔루션은 예를 들어 EP1559904에 기술된다.In order to overcome this disadvantage, it is preferable to use an injector having no micro-holes and having a so-called pintle-type needle, i.e. an open-out nozzle type. Other details of this type of sprayer are that the nozzle is opened by pressing the needle with a piezo or magnetostrictive actuator. Solutions of this type are described, for example, in EP1559904.

이러한 솔루션에서, 작동기에 공급된 전기 명령 신호(electric command signal)는 작동기의 비례 연장(lengthening) 또는 단축(shortening)을 야기하며, 이러한 연장/단축은 교대로 니들의 이동을 야기한다. 니들 및 연료 토출 섹션의 축방향 위치는 작동기에 공급된 전기 명령 신호에 따라 연속적으로 및 분리되지 않고 다르다. In such a solution, the electric command signal supplied to the actuator causes a lengthening or shortening of the actuator, which extension / shortening causes the movement of the needle alternately. The axial position of the needle and fuel delivery section is different and continuously independent of the electrical command signal supplied to the actuator.

EP1559904에 기술된 솔루션은 직접적인 실행에 있다. 즉, 작동기의 연장/축소는 어떠한 보상 가능성 없이, 니들의 동일한 축방향 이동을 야기한다:The solution described in EP1559904 is in direct implementation. That is, the extension / contraction of the actuator causes the same axial movement of the needle, without any possible compensation:

- 일반적으로 엔진 개시 조건 및 표준 구동 조건 사이에서 나타나는 열 구배(thermal gradients) 때문에 니들의 축방향 길이의 병화, 및- blur of the axial length of the needle due to thermal gradients generally occurring between engine start and standard drive conditions, and

- 다양한 엔진 작동 포인트에서 다른 연료 압력 때문에 니들의 축방향 길이의 변화(연료의 압력이 반지름 방향으로, 압축식으로, 및 초크(choke)와 같이 및 축방향으로, 견인력으로 수행되어서, 압력의 증가는 니들의 연장을 야기할 수 있음);- a change in the axial length of the needle due to different fuel pressures at various engine operating points (the pressure of the fuel is performed in a radial, compressive, and choke-like and axial direction, May cause extension of the needle);

- 구성 요소의 마모, 가공 오차(machining tolerances), 어셈블리 부정확성, 등 때문에 불가피한 축방향 플레이(axial play).- Inevitable axial play due to component wear, machining tolerances, assembly inaccuracies, etc.

이러한 인수, 즉 축방향 플레이 및 축을 따른 니들의 차원 변화(dimensional variation)는 연소 챔버로 니들의 개방 정도 및 계량 연료 정도의 정확성의 절충에 관하여 니들의 전체 스트로크(stroke)의 상당한 비율 효과(percentage effect)를 가지는 경향이 있다. 예를 들어, 표준 연료 인젝터에 설치되는데 적합한 크기의 압전 작동기를 고려하여, 작동기의 연장/수축은 약 40~60㎛의 크기를 가질 수 있으며, 상술한 인수는 약 40㎛의 니들 위치 결정 오류(positioning error)를 야기할 수 있다. 따라서, EP1559904의 솔루션으로, 정확하게 연료 토출 섹션을 측정할 수 없으며, 주입되는 연료량을 측정할 수 없다. These factors, that is, the dimensional variation of the needle along the axial play and the axis, are the percentage effect of the overall stroke of the needle with respect to the compromise of the accuracy of metering fuel and the degree of opening of the needle into the combustion chamber. ). ≪ / RTI > For example, considering the size of a piezoelectric actuator to be fitted to a standard fuel injector, the extension / contraction of the actuator may have a size of about 40 to 60 占 퐉, and the above-mentioned factors may result in a needle positioning error positioning error. Therefore, with the solution of EP1559904, the fuel discharge section can not be accurately measured and the amount of fuel injected can not be measured.

적어도 몇몇의 이러한 단점은 니들 및 작동기 사이에서, 유압 접속부(hydraulic connection), 즉 연료로 채워진 챔버를 축방향으로 삽입하여 해결할 수 있다. 이러한 챔버는 어셈블리 상에서 플레이를 보완하며, 니들 차원 변화를 위해 보완되는 동적 조건에서 변할 수 있는 용적를 가진다. At least some of these disadvantages can be solved by axially inserting a hydraulic connection, i.e. a chamber filled with fuel, between the needle and the actuator. This chamber complements the play on the assembly and has a volume that can vary in dynamic conditions that are supplemented for needle dimensional changes.

예를 들어, 이러한 타입의 솔루션은 청구항 제 1항의 전문에 대응하는, US2011232606A1에 기술된다. 선행 기술 문서는 압전 작동기의 직접 작동 하에, 니들에 피스톤을 작동식으로 연결하는 유압 접속부를 형성하는 압력 챔버의 용적을 압축 및 확장하는 왕복 운동으로 움직이는 피스톤을 개시한다. 압력 챔버는 플레이 및 열 구배를 보완하도록 가변하는 축방향 길이를 가진다. 또한, 압력 챔버를 축방향으로 한정하는 니들 및 피스톤의 표면에 제공된 크기는 바람직하게 하나의 피스톤에 대하여 니들의 변위(displacement)를 증폭시킬 수 있다. For example, this type of solution is described in US201232606A1, corresponding to the full text of claim 1. Prior art documents disclose a piston which, under the direct action of a piezoelectric actuator, moves in reciprocating motion to compress and expand the volume of the pressure chamber forming a hydraulic connection operatively connecting the piston to the needle. The pressure chamber has an axial length that varies to compensate for play and thermal gradient. In addition, the size provided on the surfaces of the needles and the piston axially defining the pressure chamber can preferably amplify the displacement of the needle relative to one piston.

그러나, 이러한 솔루션은 또한 몇몇 단점을 가진다.However, such a solution also has some disadvantages.

첫째로, 연료 챔버로 주입되는 연료는 니들에 형성된 축방향 통로를 통과하며, 니들의 팁에 형성되고 동일한 상기 코킹 현상(coking phenomena)을 가지는 경향이 있는, 직렬 마이크로-홀을 통하여 빠져나간다.First, the fuel injected into the fuel chamber passes through the axial micro passages formed in the needles and exits through the serial micro-holes which are formed in the tips of the needles and tend to have the same coking phenomena.

또한, 이러한 배열은 저-부하 엔진 작동(US2011232606A1의 도 2에 도시)에서, 즉, 상술한 마이크로-홀에서 연속적으로, 두 개의 연료 압력 저하 및 니들 및 분무기의 니들 사이의 토출 섹션의 제한을 야기한다. 따라서, 저 부하에서 바람직한 원자화를 이루기 위하여, 오직 단일 압력 저하인 경우에 대하여 높은 압력으로 연료를 공급할 필요성이 있다.This arrangement also causes two fuel pressure drops and a limitation of the discharge section between the needles of the needle and atomizer in the low-load engine operation (shown in Fig. 2 of US2011232606A1), i.e., continuously in the above- do. Therefore, in order to achieve the desired atomization at low load, there is a need to supply fuel at high pressure only in the case of a single pressure drop.

또한, 축방향 통로에서 연료 압력은 분무기 노즐의 내부 시트(inner seat)에서 니들 시징(seizing)의 결과로 발생하는 위험으로, 니들의 반지름 방향 확장을 야기할 수 있다.In addition, the fuel pressure in the axial passage is a risk that arises as a result of needle seizing in the inner seat of the atomizer nozzle, which can cause radial expansion of the needle.

게다가, 압력 챔버는 연료 공급 유입구로부터 오는 연료로 가득차며, 상대적으로 높은 압력 챔버의 압력은 엔진이 구동될 때 공급 압력의 변화에 대응하여 가변한다.In addition, the pressure chamber is filled with fuel coming from the fuel supply inlet, and the pressure of the relatively high pressure chamber varies in response to the change of the supply pressure when the engine is driven.

유압 접속부의 압력 챔버에서 압력 변화는 니들의 정확한 위치 결정에 부정적인 영향을 미치므로 바람직하지 않다.The pressure change in the pressure chamber of the hydraulic connection is undesirable because it negatively affects the accurate positioning of the needle.

또한, US2011232606A1에 기술된 솔루션은 일반적으로 니들 주변의 연료에서 압력 변화 및 연소 챔버에서 압력 변화 때문인, 상대적으로 빠른 니들 길이에 반응하여 안력 챔버의 용적이 자동적으로 변할 수 있는 것과 같은 특성을 가지지 않는다.In addition, the solution described in US2011232606A1 does not have such a characteristic that the volume of the chamber is automatically changed in response to a relatively fast needle length, which is generally due to the pressure change in the fuel around the needle and the pressure change in the combustion chamber.

본 발명의 목적은 단순하고 비용이 저렴한 방식으로 위에 기술된 문제점이 해결될 수 있는 내연 기관의 연료 분사 시스템용 연료 전자-인젝터를 제공하는 것이며, 바람직하지 않는 노즐의 개방을 방지하기 위한 방법을 제공하는 것이다.It is an object of the present invention to provide a fuel e-injector for a fuel injection system of an internal combustion engine in which a problem described above can be solved in a simple and inexpensive manner, and provides a method for preventing the opening of an undesired nozzle .

본 발명에 따라, 내연 기관의 연료 분사 시스템용 연료 전자 인젝터가 제공되며, 전자 인젝터는 다음을 포함한다:According to the present invention there is provided a fuel injector for a fuel injection system of an internal combustion engine, the injector comprising:

- 분무기;- atomizer;

- 전기 작동기;- electrical actuators;

- 유입구;- inlet;

- 고압 환경부;- high pressure environment part;

- 배출구; - outlet;

- 저압 환경부; 및- Low pressure environment part; And

- 유압 접속부;를 포함하며,- a hydraulic connection;

상기 분무기는 The atomizer

a) 실링 시트(sealing seat)를 형성하는 노즐; 및a) a nozzle defining a sealing seat; And

b) 종축을 따라 노즐에서 연장되고 폐쇄 위치로부터 축방향으로 슬라이딩(sliding)하는 밸브 니들(valve needle);을 포함하며,b) a valve needle extending from the nozzle along the longitudinal axis and sliding axially from the closed position,

외부 방향에서 개방 스트로크를 수행하며 상기 노즐을 개방시키기 위하여, 밸브 니들이 상기 실링 시트에 결합되고, 상기 실링 시트 및 상기 밸브 니들은 환형이며 상기 밸브 니들의 개방 스트로크가 진행됨에 따라 연속적으로 증가하는 폭을 가지는 토출 섹션을 형성하며,A valve needle is coupled to the sealing seat, the sealing seat and the valve needle are annular and have a continuously increasing width as the opening stroke of the valve needle progresses The branch forming the discharge section,

상기 전기 작동기는 상기 밸브 니들의 개방 스트로크를 야기하기 위해 전기 명령 신호에 의해 여기되고 상기 전기 명령 신호의 크기에 비례하는 축방향 변위를 형성하는데 적합하고, The electrical actuator being adapted to generate an axial displacement which is excited by an electrical command signal and proportional to the magnitude of the electrical command signal to cause an open stroke of the valve needle,

상기 유입구는 고압 연료 공급부에 연결되는데 적합하며,The inlet is adapted to be connected to the high-pressure fuel supply,

상기 고압 환경부는 상기 유입구에서 상기 토출 섹션까지 연료를 공급하며,The high-pressure environment section supplies fuel from the inlet to the discharge section,

상기 배출구는 저압 복귀 시스템에 연결되는데 적합하고,The outlet is adapted to be connected to a low pressure return system,

저압 환경부는 상기 배출구에 바로 연결되며,The low-pressure environment section is directly connected to the discharge port,

유압 접속부는 상기 전기 작동기 및 상기 밸브 니들 사이에 배치되며, 압축될 때 상기 개방 스트로크를 야기하도록 상기 밸브 니들로 축추력(axial thrust)이 가해지는 연료로 사용 중에 채워지며 상기 밸브 니들에 의해 한쪽으로, 축방향으로 한정되는 압력 챔버를 포함하고,A hydraulic connection is disposed between the electric actuator and the valve needle and is filled in use with fuel to which an axial thrust is applied to the valve needle to cause the open stroke when compressed, And a pressure chamber defined in the axial direction,

- 상기 고압 환경부는 상기 밸브 니즐의 외면 및 상기 노즐의 내면 사이에 형성되고 상기 실링 시트의 축방향에서 종결되는 환형 통로를 포함하며, The high pressure environment section includes an annular passage formed between the outer surface of the valve nipple and the inner surface of the nozzle and terminating in the axial direction of the sealing sheet,

- 상기 저압 환경부는 상기 유압 접속부 및 상기 환형 통로 사이에서 축방향으로 배치되고 상기 밸브 니들 및 고정된 가이드부(guide portion) 사이의 결합 존(coupling zone)에 의해 형성된 동적 실(dynamic seal)에 의하여 상기 고압 환경부로부터 분리되는 부분을 포함하고,The low pressure environment section is arranged in the axial direction between the hydraulic connection and the annular passage and by a dynamic seal formed by the coupling zone between the valve needle and the fixed guide part, And a portion separated from the high-pressure environment portion,

- 상기 유압 접속부는 상기 저압 환경부에 배치되어서, 상기 압력 챔버는 상기 저압 환경부에만 연결되는 것을 특징으로 한다.The hydraulic connection portion is disposed in the low pressure environment portion, and the pressure chamber is connected only to the low pressure environment portion.

본 발명의 더 바람직한 이해를 위하여, 몇몇 바람직한 실시예가 비제한 예로서만 및 첨부된 도면을 참조하여 기술될 것이다:
도 1는 본 발명에 따른 내연 기관의 연료 분사 시스템용 연료 전자 인젝터의 바람직한 제 1 실시예를 나타내는 다이어그램이다;
도 2는 본 발명에 따른 연료 전자 인젝터의 바람직한 제 2 실시예를 단순한 방식으로 나타낸 단면도이다;
도 3 및 도 4는 도 2에서 두 항목의 확대도이다;
도 5는 도 4와 유사하며, 본 발명에 따른 연료 전자 인젝터의 제 3 실시예를 나타내며,
도 6 및 도 7는 도 4와 유사하며, 도 2의 전자 인젝터의 각각의 변형을 나타낸다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS For a more preferred understanding of the present invention, some preferred embodiments will now be described, by way of example only, and with reference to the accompanying drawings, in which:
1 is a diagram showing a first preferred embodiment of a fuel injector for a fuel injection system of an internal combustion engine according to the present invention;
2 is a cross-sectional view in a simplified manner of a second preferred embodiment of the fuel injector according to the present invention;
Figures 3 and 4 are enlarged views of two items in Figure 2;
Fig. 5 is a view similar to Fig. 4, showing a third embodiment of the fuel injector according to the present invention,
Figs. 6 and 7 are similar to Fig. 4 and show respective variations of the electron injector of Fig.

본 발명은 기술의 숙련자가 형성하고 이용할 수 있도록 첨부된 도면을 참조하여 더 자세히 기술될 것이다. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings, which are formed and available to those skilled in the art.

도 1에서, 참조 번호 1는 전체적으로 내연 기관의 (도식적으로 나타낸)연소 챔버(combustion chamber, 3)으로 연료를 분사하는, 참조 번호 2로 나타낸, 고압 연료 분사 시스템의 (도식적으로 나타낸)연료 전자-인젝터 형성부(fuel electro-injector forming part)를 나타낸다. 특히, 분사 시스템(2)은 디젤-사이클 내연 기관에 대하여 커먼 레일식(common rail type)이다. 1, reference numeral 1 denotes a fuel injector (shown schematically) of a high-pressure fuel injection system, indicated at 2, which injects fuel into a combustion chamber 3 (shown schematically) of the internal combustion engine. Represents a fuel electro-injector forming part. In particular, the injection system 2 is a common rail type for a diesel-cycle internal combustion engine.

전자-인젝터(electro-injector, 1)는 종축(5)을 따라 연장된 인젝터 몸체(injector body, 4)(도 2)를 포함하며, 바람직하게 함께 고정된 복수의 피스(pieces)에 의해 형성되고, 고압, 특히 600~2800바(bar)의 압력에서 공급된 연료를 수용하는 유입구(6)를 가진다. 특히, 유입구(6)는 차례로 고압 펌프(미도시)에 연결되고 분사 시스템(2)의 일부를 형성하는 커먼 레일(8)에 공급선(7)을 통해 연결된다. An electro-injector 1 comprises an injector body 4 (FIG. 2) extending along a longitudinal axis 5 and is preferably formed by a plurality of pieces fixed together , And an inlet 6 for receiving the fuel supplied at a high pressure, in particular a pressure of 600 to 2800 bar. In particular, the inlet 6 is in turn connected to a common rail 8 which is connected to a high pressure pump (not shown) and forms part of the injection system 2 via a supply line 7.

전자-인젝터(1)는 시트(13)에서 축방향으로 바깥쪽을 향하는 개방 스트로크(opening stroke) 및 안쪽, 즉 인젝터 몸체(4)를 향하는 폐쇄 스트로크(closing stroke)를 수행하여, 노즐(11)을 개방/폐쇄하는 시트(13)를 통하여 축방향으로 이동가능한 밸브 니들(12) 및 인젝터 몸체(4)에 고정되는 노즐(11)을 포함하는 연료 분무기(fuel atomizer, 10)로 끝난다.The injector 1 performs an opening stroke toward the axially outward direction in the seat 13 and a closing stroke toward the inside, i.e. the injector body 4, And a fuel atomizer 10 comprising a valve needle 12 movable in the axial direction through a seat 13 that opens / closes the fuel injector 12 and a nozzle 11 fixed to the injector body 4.

이러한 이동 배열로 주어지는, 전자 인젝터(1)의 타입은 일반적으로 "바깥쪽으로 개방된 노즐 타입" 또는 "핀틀(pintle)"로 불린다.The type of electron injector 1 given in this moving arrangement is generally referred to as "outward opening nozzle type" or "pintle ".

노즐(11)은 밸브 니들(12)의 헤드(head, 20)와 함께 연료용 토출 섹션(discharge section)을 형성하는 실링 존(sealing zone, 21)을 포함한다. 토출 섹션(14)은 원주를 따라 일정한 폭을 가지는 원형 고리 형상을 가지며, 밸브 니들(12)의 개방 스트로크가 진행됨에 따라 연속적으로 증가한다. The nozzle 11 includes a sealing zone 21 which forms a discharge section for the fuel together with the head 20 of the valve needle 12. The discharge section 14 has a circular ring shape having a constant width along the circumference and continuously increases as the opening stroke of the valve needle 12 progresses.

연료는 원주를 따라 균일한 스프레이, 즉 원뿔형 또는 "우산형" 스프레이로 및 밸브 니들(12)의 스트로크에 비례하는 가변 유량으로 연소 챔버(3)에 분사된다. The fuel is injected into the combustion chamber 3 at a variable flow rate proportional to the stroke of the valve needle 12 and into a uniform spray, i.e., conical or "umbrella-type" spray, along the circumference.

특히, 실링 존(21)은 시트(13)의 배출구에서 원형 고리 형상으로, 원뿔형 또는 모서리가 각이 진 표면에 의해 형성된다. In particular, the sealing zone 21 is formed by a circular ring-shaped, conical or angled surface at the outlet of the seat 13.

헤드(20)는 실링 시트(21) 보다 큰 외경을 가지며, 밸브 니들(12)의 잔여 부분 및 노즐(11)의 주위는 실링 시트(21)를 폐쇄하는데 적합한 원뿔형 또는 반구형의 표면에 의해 한정된다. 이러한 두 개의 구성 요소는 접촉하여 결합될 때, 단일 "정적 실(static seal)", 즉 노즐(11)의 완벽한 폐쇄를 보장하는 실을 형성한다. The head 20 has an outer diameter larger than the sealing sheet 21 and the remainder of the valve needle 12 and the periphery of the nozzle 11 are defined by a conical or hemispherical surface suitable for closing the sealing sheet 21 . When these two components are brought into contact, they form a single "static seal ", i.e., a seal ensuring complete closure of the nozzle 11.

위에 언급된대로, 실링 시트(21) 및 밸브 니들(12)은 밸브 니들(12)의 축방향 위치가 다양함에 따라, 단계식 분리 방식이 아닌 연속적으로 다양한 토출 섹션(14)를 형성하기 위해 치수화된다. 특히, 헤드(20)가 실링 위치(21)를 향하며 노즐(11)이 폐쇄되는 폐쇄 위치로부터 시작될 때, 밸브 니들(12)의 바깥쪽으로 개방된 스트로크는 노즐(11)의 초기 개방 및 연료의 토출 섹션(14)에서 누진적 증가를 야기한다.As mentioned above, the sealing sheet 21 and the valve needle 12 are dimensioned so as to form the various discharge sections 14 continuously, rather than stepwise separation, as the axial position of the valve needle 12 varies. . In particular, when the head 20 starts from the closed position in which the nozzle 11 is closed, with the head 20 facing the sealing position 21, the stroke opened to the outside of the valve needle 12 is the initial opening of the nozzle 11, Resulting in a progressive increase in section 14.

따라서, 상대적으로 작은 개방 스트로크에 따라, 토출 섹션(14) 또한 상대적으로 작으며, 연료는 높은 원자화로 분사된다. 상대적으로 긴 개방 스트로크에 따라, 토출 섹션(14) 또한 상대적으로 길다: 따라서, 헤드(20)의 특정 형상을 고려하여, 연료는 높은 침투력으로 분사된다. 토출 섹션(14)의 가변성은 혼합된 타입의 엔진 작동 모드, 즉 연소 챔버(3)에서 높은 연료 원자화로, 저 및 중 부하에서의 HCCI-타입(Homogeneous-Charge Compression-Ignition) 모드 및 연소 챔버(3)에서 높은 연료 침투력으로 고 부하에서의 종래 CI-타입(Compressed ignition) 모드를 수행하는데 바람직할 수 있다. Therefore, in accordance with the relatively small open stroke, the discharge section 14 is also relatively small, and the fuel is injected with high atomization. In accordance with the relatively long opening stroke, the discharge section 14 is also relatively long. Therefore, in consideration of the specific shape of the head 20, the fuel is injected with a high penetration force. The variability of the discharge section 14 is dependent on the mixed type of engine operating mode, namely high fuel atomization in the combustion chamber 3, HCCI-type (Homogeneous-Charge Compression-Ignition) mode at low and medium load, 3), it may be desirable to perform a conventional CI-type (Compressed ignition) mode at high load with high fuel penetration.

도 1의 다이어그램을 참조하여, 분무기(10)는 니들(12)의 측방향 외면 및 노즐(11)의 내면 사이에 형성되고 실 시트(21)에서 축 방향으로 종결되는 환형 통로(16)를 포함하며, 연료는 연소 챔버(3)으로 주입될 수 있다. 환형 통로(16)는 노즐(11)에서의 압력 처하를 최소로 제한하는데 충분히 큰 통로 섹션(passage section)을 형성한다. 따라서, 고압 연료는 임의의 마이크로-홀을 통하여 흐르지 않으며, 분사되는 연료량은 토출 섹션(14)의 크기 및 환형 통로(16) 및 연소 챔버(3) 사이의 압력 차이에만 의존한다.1, the atomizer 10 includes an annular passage 16 formed between the lateral outer surface of the needle 12 and the inner surface of the nozzle 11 and terminating axially in the yarn seat 21 , And the fuel can be injected into the combustion chamber (3). The annular passage 16 forms a passage section large enough to limit the pressure relief in the nozzle 11 to a minimum. Hence, the high-pressure fuel does not flow through any micro-holes, and the amount of fuel injected depends only on the size of the discharge section 14 and on the pressure difference between the annular passage 16 and the combustion chamber 3.

환형 통로(16)는 밸브 니들(12)의 측방향 외면 및 노즐(11)의 내면 사이에 형성되는 환형 챔버(18)로부터 구동되며, 인젝터 몸체(4) 내부의 통로(19)를 통하여 유입구(6)에 연결된다. The annular passage 16 is driven from an annular chamber 18 formed between the lateral outer surface of the valve needle 12 and the inner surface of the nozzle 11 and is connected to the inlet port 16 through the passage 19 in the injector body 4. [ 6).

도 1을 참조하여, 챔버(18) 및 환형 통로(16)는 유입구(6)에 연결됨에 따라 고압 환경부를 형성한다. 또한, 인젝터 몸체(4)는 연료 탱크(미도시)로 연료를 복귀시키는 선(24)에 연결된 배출구(23)에 연결되고 예를 들어 2바(bar)의 낮은 압력에 있는 저압 환경부(22)를 가진다. Referring to Fig. 1, the chamber 18 and the annular passage 16 are connected to the inlet 6 to form a high-pressure environment part. The injector body 4 is connected to a discharge port 23 connected to a line 24 for returning fuel to a fuel tank (not shown) and is connected to a low-pressure environment section 22 at a low pressure of, for example, .

고압 환경부(16, 18) 및 저압 환경부(22)는 밸브 니들(12) 및 특히 노즐(11)의 일부를 형성하는 고정된 가이드부 사이의 결합 존(25)에 의해 형성된 소위 "동적 실"에 의해 분리된다. 일반적으로, 용어 "동적 실(dynamic seal)"은 슬라이딩으로, 결합의 샤프트/홀 타입(shaft/hole type)에 의해 형성된 실링 존 및/또는 직경 방향에서 플레이(play)가 연료량이 무시할 만한 양으로 새어나오도록 충분히 작은, 두 개의 구성요소 사이의 가이드부로 생각된다. The high pressure environment sections 16 and 18 and the low pressure environment section 22 are connected to a so-called "dynamic chamber" formed by a coupling zone 25 between the valve needle 12 and a fixed guide part forming a part of the nozzle 11 in particular . Generally, the term "dynamic seal" is meant to be sliding, with a sealing zone formed by the shaft / hole type of engagement and / or a play in the radial direction, It is thought of as a guide between two components small enough to leak out.

즉, 상대적으로 작은 양의 연료가 챔버(18)에서 저압 환경부(22)로 새어나온다: 새어나온 연료는 연료 탱크로 복귀하도록 배출구(23)로 흐른다. That is, a relatively small amount of fuel leaks from the chamber 18 to the low-pressure environment portion 22: the leaking fuel flows to the discharge port 23 to return to the fuel tank.

바람직하게, 헤드(20) 및 실링 시트(21) 사이의 동적 실(static seal)의 평균 직경은 노즐(11)이 폐쇄될 때 압력에 대하여 밸브 니들(12)의 축방향 균형을 맞추기 위해 결합 존(25)의 직경과 동일하다. Preferably the average diameter of the static seal between the head 20 and the sealing sheet 21 is greater than the average diameter of the sealing seal 21 between the coupling zone 12 and the sealing seat 21 to axially balance the valve needle 12 against pressure when the nozzle 11 is closed. (25).

바람직하게, 밸브 니들(12)은 일체형으로 형성된다. 대신, 도 2~4에 나타낸 예에서, 밸브 니들(12)은 서로 축방향으로 접촉하여 배치된 두 개의 다른 부분에 의해 형성된다. 즉, 밸브 니들(12)은 분무기(10)의 일부 및 인젝터 몸체(4)에 배치된, 특히 전체적으로 저압 환경부(22) 내에 배치된 트랜스미션 로드(transmission rod, 28)를 형성하는 니들(27)로 이루어진다.Preferably, the valve needle 12 is formed integrally. Instead, in the example shown in Figs. 2-4, the valve needle 12 is formed by two different parts arranged axially in contact with each other. The valve needle 12 is connected to a portion of the atomizer 10 and a needle 27 disposed in the injector body 4 and forming a transmission rod 28 disposed in the low pressure environment 22, .

밸브 니들(12)의 이동을 위하여, 전자-인젝터(1)는 각각의 연료 분사 단계 및 연소 챔버(3)에서 관련된 연소 사이클에 대하여 대응하는 연료를 분사하는 하나 이상의 전기 명령 신호로 작동기(32)에 공급되도록 프로그래밍되는, 차례로 전기적으로 제어된 작동기(32), 즉 전자 제어 유닛(33)에 의해 제어된 작동기를 포함하는, 작동기 장치(30)를 포함한다. 특히, 분사 시스템(2)은 연소 챔버(3)에서의 압력을 검출하기 위해 장착되며, 그 후 전자 제어 유닛(33)에 대응하는 신호를 보내는 압력 트랜스듀서(pressure transducer, 80)를 포함한다. 전자 제어 장치(33)는 엔진 작동에 대하여 검출된 압력의 신호 및 다른 신호에 기반한, 피드백으로 작동기(32)를 제어한다.In order to move the valve needle 12, the electron-injector 1 drives the actuator 32 with one or more electrical command signals that inject corresponding fuel for each combustion stage and for the associated combustion cycle in the combustion chamber 3. [ Which includes an actuator controlled in turn by an electrically controlled actuator 32, i.e., an electronic control unit 33, which is programmed to be supplied to the actuator 30, In particular, the injection system 2 includes a pressure transducer 80 mounted to detect the pressure in the combustion chamber 3 and then sending a signal corresponding to the electronic control unit 33. The electronic control unit 33 controls the actuator 32 with feedback based on the signal of the detected pressure and other signals for engine operation.

작동기(30)의 타입은 수신된 전기 명령 신호에 비례하는 축방향 변위를 형성할 수 있다: 예를 들어, 작동기(32)는 압전 작동기 또는 자기 변형 작동기에 의해 형성될 수 있다. 작동기 장치(30)는 효율성을 증가지키는 작동기(32)에 축방향 압축을 가하기 위해 사전 로딩되는 스프링(35)을 더 포함한다.The type of actuator 30 may form an axial displacement proportional to the received electrical command signal. For example, the actuator 32 may be formed by a piezoelectric actuator or a magnetostrictive actuator. The actuator device 30 further comprises a spring 35 which is preloaded to apply axial compression to the actuator 32 which increases the efficiency.

전기 명령 신호에 의해 주어진 여기(excitation)는 대응하는 작동기(32)의 축방향 연장 및 작동기(32)의 축방향 단부에 대하여 동축이며 고정되는, 피스톤(34)의 대응하는 축방향 이동을 야기한다. 도 4에 나타낸 특정 예에서, 동일한 스프링(35)은 작동기(32)에 대하여 고정된 위치에서 피스톤(34)을 고정시킨다.The excitation given by the electrical command signal causes a corresponding axial movement of the piston 34, which is coaxial and fixed with respect to the axial extension of the corresponding actuator 32 and the axial end of the actuator 32 . In the specific example shown in FIG. 4, the same spring 35 fixes the piston 34 in a fixed position relative to the actuator 32.

피수톤(34)의 축방향 이동은 밸브 니들(12)을 밀어내며, 안쪽을 향하여 밸브 니들(12)을 축방향으로 밀어내고 노즐(11)을 폐쇄하기 위해 사전 로딩되는 스프링(31)의 작동에 대하여 노즐(11)의 개방을 야기한다. The axial movement of the captive nozzle 34 pushes the valve needle 12 and pushes the valve needle 12 axially inwardly and moves the valve needle 12 inwardly by the actuation of the spring 31 preloaded to close the nozzle 11 To cause the nozzle 11 to open.

특히, 도 3에서 볼 수 있듯이, 스프링(31)은 노즐(11) 및 니들(27)의 단부 사이에서 축 방향으로 배치된다. 바람직하게, 한 측면에서, 스프링(31)은 니들(27)의 단부에 결합되는 하프-링(half-ring, 83)에 대하여 축방향으로 있으며, 다른 한 측면에서, 스프링(31)은 차례로 노즐(11)을 향하고 있는 스페이서(spacer, 84)를 향하고 있다. 스페이서(84)의 축방향 두께(axial thickness)는 스프링(31)의 사전 로딩을 조정하기 위해 적절하게 선택될 수 있다. 하프-링(83)은 니들(27)로 평이하게 미끄러지거나 예를 들어 용접 또는 억지 끼워 맞춤(interference fitting)에 의해 니들(27)에 고정된다.3, the spring 31 is disposed axially between the end of the nozzle 11 and the needle 27. In this way, Preferably, on one side, the spring 31 is axially oriented with respect to the half-ring 83 which is coupled to the end of the needle 27 and, on the other side, (Spacer) 84 facing the spacer 11. The axial thickness of the spacer 84 can be suitably selected to adjust the preloading of the spring 31. The half-ring 83 slides smoothly into the needle 27 or is fixed to the needle 27 by, for example, welding or interference fitting.

바람직하게, 스프링(31)은 밸브 니들(12) 주위로 및 유압 접속부(36) 및 결합 존(25) 사이에서 축방향으로, 저압 환경부(22)의 부분에 배치된다.Preferably, the spring 31 is disposed in the portion of the low-pressure environment portion 22, axially about the valve needle 12 and between the hydraulic connection 36 and the coupling zone 25.

도 4의 실시예에서, 피스톤(34)는 핀(pin)으로 정의된다.In the embodiment of Figure 4, the piston 34 is defined as a pin.

대신, 도 5의 실시예에서, 피스톤(34)은 내부가 비어있다. 또한, 도 5에서, 스프링(82)은 예를 들어 플레이트(plate)로 정의된, 작동기(32)의 축방향 단부에 축방향으로 향하는 피스톤(34)을 유지하기 위해 스프링(35)으로 제공된다.Instead, in the embodiment of FIG. 5, the piston 34 is empty inside. 5, the spring 82 is provided with a spring 35 for holding an axially directed piston 34 at the axial end of the actuator 32, for example defined as a plate .

도 1에 나타낸대로, 작동기(32)는 유압 접속부(36)에 의해 밸브 니들(12)에 결합된다. 유압 접속부(36)는 밸브 니들(12) 및 피스톤(34)와 동축인 압력 챔버(37)를 포함하며, 한번 압축되면, 피스톤(34)에서 밸브 니들(12)로 축추력(axial thrust)을 전달하는 연료로 채워진다. 압력 챔버(37)에서 연료량은 이후에 더 자세히 설명되는, 작동 동안 밸브 니들(12)의 축방향 플레이 및 차원 변화를 자동적으로 보완하기 위해 바뀐다. 본 발명의 한 측면에 따라, 압력 챔버(37)는 저압에서 연료로 채워지는, 저압 환경부(22)에만 연결될 수 있고, 일반적으로 고압 환경부(16, 18)에 존재하는 압력 변화에 둔감하다.As shown in FIG. 1, the actuator 32 is coupled to the valve needle 12 by a hydraulic connection 36. The hydraulic connection 36 includes a valve needle 12 and a pressure chamber 37 that is coaxial with the piston 34 so that once it is compressed an axial thrust from the piston 34 to the valve needle 12 Filled with fuel to deliver. The amount of fuel in the pressure chamber 37 is varied to automatically compensate for the axial play and dimensional changes of the valve needle 12 during operation, which will be described in more detail later. According to one aspect of the present invention, the pressure chamber 37 can be connected only to the low-pressure environment section 22, which is filled with fuel at low pressure, and is generally insensitive to pressure changes present in the high-pressure environment sections 16,

도 2, 도 4 및 도 5에서 볼 수 있듯이, 압력 챔버(37)는 한 측면에서 밸브 니들(12)의 축방향 팁(40)에 의해 직접 축방향으로 한정된다.As can be seen in Figures 2, 4 and 5, the pressure chamber 37 is defined axially directly by the axial tip 40 of the valve needle 12 on one side.

도 4의 실시예에서, 유압 접속부(36)는 압력 챔버(37)를 측방향으로 한정하는 슬리브(sleeve, 41)를 포함하고, 저압 환경부(22)에 의해 감싸지며, 팁(40)에 의해 축방향으로 슬라이딩 방식으로 결합되며, 팁(40)에 의해 가이드되어서, 유압 접속부(36)는 인젝터 몸체(4)에 대하여 축방향으로 움직일 수 있다. 팁(40) 및 슬리브(41) 사이의 가이드 존(guide zone)은 상술된대로, 동적 실(dynamic seal)을 형성한다.4, the hydraulic connection 36 includes a sleeve 41 that laterally defines the pressure chamber 37 and is wrapped by the low-pressure environment portion 22, by means of the tip 40 And is guided by the tip 40 so that the hydraulic connection 36 can move in the axial direction with respect to the injector body 4. [ The guide zone between the tip 40 and the sleeve 41 forms a dynamic seal, as described above.

슬리브(41)는 특히 슬리브(41) 및 작동기(32) 사이에 배치된 스페이서(43)에 의해 형성되고 적절한 방식으로 선택될 수 있는 두께를 가지는 고정된 숄더(fixed shoulder)를 축방향으로 향하고 있는 스프링(42)에 의해 축방향으로 밀려진다.The sleeve 41 is axially oriented with a fixed shoulder having a thickness which is formed by the spacer 43 disposed between the sleeve 41 and the actuator 32 and which can be selected in a suitable manner And is pushed in the axial direction by the spring 42.

특히, 슬리브(42)는 스페이서(43)를 향하는 하나의 축방향 측면을 가지는 외부 플랜지(outer flange, 45)로 축방향으로 종결되며, 스프링(42)은 저압 환경부(22)에서, 플랜지(45)의 다른 측면 및 인젝터 몸체(4)의 축방향 숄더(46) 사이에서 축방향으로 배치된다.In particular, the sleeve 42 is axially terminated with an outer flange 45 having one axial side facing the spacer 43, and the spring 42 is secured to the flange 45 ) And the axial shoulder 46 of the injector body 4, as shown in Fig.

밸브 니들(12)이 두 개의 부품(니들(27) 및 로드(rod, 28))에 의해 형성되는, 나타낸 경우에 있어서, 유압 접속부(36)는 니들(27)을 향하여 로드(28)를 밀기 위하여, 한 측면으로는 로드(28)를 축방향으로 항하며 다른 측면으로는 슬리브(42)의 내부 플랜지(48)를 축방향으로 향하는, 압력 챔버(37)에 배치되는 스프링(47)을 포함한다. In the illustrated case, the hydraulic connection 36 pushes the rod 28 toward the needle 27, where the valve needle 12 is formed by two parts (needle 27 and rod 28) Includes a spring 47 disposed on one side of the pressure chamber 37 axially facing the rod 28 and axially on the other side of the inner flange 48 of the sleeve 42 do.

작동기(32)에 직면하는 축방향 부품으로, 압력 챔버(37)는 플러그(50)에 의해 개방/폐쇄되는데 적합한 어퍼쳐(aperture, 49)를 가진다.With the axial component facing the actuator 32, the pressure chamber 37 has an aperture 49 suitable for being opened / closed by the plug 50.

어퍼쳐(49) 및 플러그(50)에 의해 형성된 연료의 최대 통로 섹션은 팁(40) 및 슬리브(41) 사이의 동적 실의 최대 통로 섹션보다 크다. The maximum passage section of the fuel formed by the aperture 49 and the plug 50 is greater than the maximum passage section of the dynamic seal between the tip 40 and the sleeve 41. [

어퍼쳐(49)는 슬리브(41)의 단부 림(end rim)에 의해 형성되며, 노즐(11)이 폐쇄되고 어퍼쳐(32)가 비활성화될(de-energized) 때 개방되어서, 저압 환경부(22)에 연결되는 압력 챔버(37)에 배치된다.The aperture 49 is formed by the end rim of the sleeve 41 and opens when the nozzle 11 is closed and the aperture 32 is de-energized, (Not shown).

플러그(50)는 이후에 더 자세히 설명되는, 작동기(32)가 비활성화되는 조건으로부터 개시될 때, 작동기(32)의 작동에 반응하여 어퍼쳐(49)를 밀봉식으로 폐쇄한다. The plug 50 sealingly closes the aperture 49 in response to actuation of the actuator 32 when initiated from a condition in which the actuator 32 is deactivated, which is described in greater detail below.

플러그(50)는 압력 챔버(37)의 외부에 있으며, 바람직하게 피스톤(34)에 대하여 분리되고 이동가능한 피스(piece)이고, 스프링(51)에 의해 피스톤(34)을 향하여 축방향으로 밀려진다. 플러그(50)는 축방향으로 어퍼쳐(49)를 향하며, 작동기(32)에 의해 구동될 때, 피스톤(34)의 스러스트 하에 어퍼쳐(59)를 폐쇄 및 유체식으로 밀봉하기 위하여 슬리브(41)의 실링 시트(52)에 접촉하도록 형성된다.The plug 50 is a piece that is external to the pressure chamber 37 and is preferably removable and movable relative to the piston 34 and is pushed axially by the spring 51 toward the piston 34 . The plug 50 is oriented axially toward the apex 49 and is driven by the actuator 32 to close and fluidly seal the aperture 59 under the thrust of the piston 34 when actuated by the actuator 32. [ Of the sealing sheet 52. As shown in Fig.

특히, 스프링(51)은 축방향으로, 플러그(50)를 향하는 한 측면 및 플랜지(48)을 향하는 다른 측면에 있다. 바람직하게, 플러그(50)는 볼(ball)로 정의된다.In particular, the spring 51 is in the axial direction, one side toward the plug 50 and the other side towards the flange 48. Preferably, the plug 50 is defined as a ball.

도 6의 변형에 따라, 플러그(50)는 스프링(50)의 이용을 방지하기 위하여, 피스톤(34)에 고정되거나 피스톤(34)과 일체형으로 형성된다. 예를 들어, 플러그(50)는 피스톤(34)의 반구형 단부(semi-spherical end)를 형성할 수 있다. 다른 경우에서, 플러그(50)는 다른 형상을 가질 수 있고, 항상 실링 시트(52)와 결합하고 어퍼쳐(49)를 폐쇄하도록 형성된다.6, the plug 50 is fixed to the piston 34 or formed integrally with the piston 34, in order to prevent the use of the spring 50. For example, the plug 50 may form a semi-spherical end of the piston 34. In other cases, the plug 50 may have a different shape and is always formed to engage the sealing sheet 52 and close the aperture 49. [

도 7에 나타낸 추가 변형에 따라, 스프링(47)을 통하여 피스톤(34)을 향하는 플러그(50)을 유지하는, 스프링(51) 및 플랜지(48)을 제거할 수 있다.7, the spring 51 and the flange 48, which hold the plug 50 facing the piston 34 through the spring 47, can be removed.

위에 언급된대로, 작동기(32)가 활성화되지 않을 대, 스프링(42, 47)은 각각 스페이서(43)에 접촉하는 슬리브(41) 및 니들(27)에 접촉하는 로드(28)를 유지하며, 스프링(51)은 피스톤(34)을 향하는, 실링 시트(52)로부터 축방향으로 구별되는 위치에서 플러그(50)를 유지한다. 또한, 이러한 작동 조건에서, 스프링(31)의 스러스트는 위에 언급된대로, 노즐(11)의 폐쇄를 유지한다.As mentioned above, when the actuator 32 is not activated, the springs 42 and 47 hold the rod 28 in contact with the sleeve 41 and the needle 27, respectively, which contact the spacer 43, The spring 51 holds the plug 50 in a position axially distant from the sealing seat 52, towards the piston 34. [ Also, under these operating conditions, the thrust of the spring 31 maintains the closing of the nozzle 11, as mentioned above.

실링 시트(52)에서 플러그(50)의 거리는 디자인 및/또는 어셈블리 상에서 어퍼쳐(49)를 통하여 최대 토출 섹션을 조정하는 스페이서(43)의 두께에 의존한다.The distance of the plug 50 at the sealing sheet 52 depends on the thickness of the spacer 43 which adjusts the maximum ejection section through the aperture 49 on the design and / or assembly.

작동 조건에서 시작하여 및 작동기(32)의 연속 여기를 통하여, 작동기(32)가 연장되어서, 피스톤(34)은 압력 챔버(37) 쪽으로 점점 움직인다.Starting from the operating conditions and through the continuous excitation of the actuator 32, the actuator 32 is extended such that the piston 34 moves towards the pressure chamber 37 gradually.

작동기(32)의 제 1 연장부 h1로, 피스톤(34)은 어퍼쳐(49)가 폐쇄될 때까지 스프링(51)의 작동부를 향하여 플러그(50)를 밀어낸다. 상대적으로 작은 크기의, 작동기(32)의 제 2 연장부 h2에서, 플러그(50)는 분무기(10) 쪽의 팁(40)으로 축방향으로 슬라이딩하고 압력 챔버(37)에서 연료를 가압하는 슬리브(41)로 피스톤(34)의 축추력(axial thrust)을 이동시킨다. 스프링(31)을 사전 로딩하는, 미리 결정된 압력 임계치(pressure threshold)에 도달하면, 연장부 h2는 종결되고, 밸브 니들(12)은 움직이기 시작한다.With the first extension h1 of the actuator 32 the piston 34 pushes the plug 50 towards the actuating portion of the spring 51 until the aperture 49 is closed. In a relatively small-sized second extension h2 of the actuator 32, the plug 50 is axially slid into the tip 40 on the side of the sprayer 10, The axial thrust of the piston 34 is moved to the piston 41. Upon reaching a predetermined pressure threshold, preloading the spring 31, the extension h2 is terminated and the valve needle 12 begins to move.

그 후, 작동기(32)의 제 3 연장부 h3에서, 압력 챔버(37)의 연료는 밸브 니들(12)을 향하는 피스톤(34)의 변위를 이동시켜, 분사 상(injection phase)을 수행하기 위해 비례식으로 노즐(11)을 개방한다. 즉, 연장부 h3는 노즐(11)을 개방하는 밸브 니들(12)의 스트로크를 형성하기 위해 효과적으로 이용가능하다.The fuel in the pressure chamber 37 then moves in the third extension h3 of the actuator 32 to displace the displacement of the piston 34 towards the valve needle 12 to effect the injection phase The nozzle 11 is opened proportionally. That is, the extension h3 is effectively available to form the stroke of the valve needle 12 opening the nozzle 11. [

이를 위해 필요한 조건은 연장부 h3 에서, 연료가 팁(40)에 의한 용적 스웹트(volume swept)에 대하여 무시해도 좋은 양이 팁(40) 및 슬리브(41) 사이의 동적 실을 통해 새어나가는 것에 있다. 이러한 조건은 동적 실의 결합 플레이가 충분히 작은 경우 및 연장부 h3가 이루어지는 시간이 충분히 짧은 경우 발생한다. A necessary condition for this is that in the extension h3, a negligible amount of fuel leaks through the dynamic seal between the tip 40 and the sleeve 41 with respect to the volume swept by the tip 40 . This condition occurs when the coupling play of the dynamic yarn is sufficiently small and when the time for which the extension h3 is made is sufficiently short.

위에 언급된대로, 작동기(32)가 비활성화될 때, 압력 챔버(37)는 개방되며 저압 환경부(22)에 연결된다. 사실상, 슬리브(41) 및 스페이서(43)의 결합은 어퍼쳐(549) 주위의 어떠한 실링도 유도하지 않거나, 바람직하게 측방향 슬릿(미도시)이 연료의 통과를 보장하기 위해 제공된다. 따라서, 이러한 작동 조건에서, 연료는 어퍼쳐(49)를 자유롭게 들어가거나 빠져나올 수 있다. 밸브 니들(12)의 축방향 크기의 변형(고압 환경부(16, 18)에서 열 구배 및/또는 압력 변화 때문에)은 압력 챔버(37)의 용적의 변화를 야기하는 팁(40)의 변위를 야기하고, 따라서 어퍼쳐(49)를 통하여 연료가 자유롭게 이동한다. 즉, 밸브 니들(12)이 연장되는 경우, 압력 챔버(37)는 비워진다; 만약 밸브 니들(12)이 단축되는 경우, 연료는 저하(depression) 때문에 압축 챔버(37)에 들어간다.As mentioned above, when the actuator 32 is deactivated, the pressure chamber 37 is opened and connected to the low-pressure environment section 22. [ In fact, the combination of the sleeve 41 and the spacer 43 does not induce any sealing around the aperture 549, or preferably a lateral slit (not shown) is provided to ensure the passage of the fuel. Thus, under these operating conditions, the fuel can freely enter or exit the aperture 49. The deformation of the axial dimension of the valve needle 12 (due to thermal gradients and / or pressure variations in the high pressure environment portions 16 and 18) causes the displacement of the tip 40 causing a change in the volume of the pressure chamber 37 And thus the fuel moves freely through the aperture 49. That is, when the valve needle 12 is extended, the pressure chamber 37 is emptied; If the valve needle 12 is shortened, the fuel enters the compression chamber 37 due to depression.

따라서, 밸브 니들(12)이 연장되어, 팁(40)이 슬리브(41)에서 자유롭게 해제되고 압력 챔버의 축방향 크기가 감소할 수 있음에 따라, 노즐(11)의 바람직하지 않은 개방이 발생하지 않는다. Thus, as the valve needle 12 is extended such that the tip 40 is freely released from the sleeve 41 and the axial size of the pressure chamber can be reduced, an undesired opening of the nozzle 11 does not occur Do not.

작동기(32)가 비활성화될 때, 어퍼쳐(49)는 밸브 니들(12)의 축방향 길이의 상대적으로 빠른 변화(대체로, 연료 공급 압력의 변화 및 연소 챔버(3)에서의 압력 변화 때문에)에 의해 자동적으로 보완될 수 있다. When the actuator 32 is deactivated, the aperture 49 is moved to a relatively rapid change in the axial length of the valve needle 12 (generally due to changes in fuel supply pressure and pressure changes in the combustion chamber 3) Can be automatically compensated.

도 5의 실시예에서, 슬리브(41)는 예를 들어, 인젝터 몸체(4)에 나사로 고정된 나사형 링(threaded ring, 86)에 의해, 인젝터 몸체(4)의 내부에 고정된다.5, the sleeve 41 is secured to the interior of the injector body 4 by, for example, a threaded ring 86 screwed into the injector body 4.

나타내지 않은 변형에 따라, 압력 챔버(37)는 어떠한 추가 슬리브를 제공하지 않고, 인젝터 몸체(4)의 내면에 의해 측방향으로 한정된다.According to the unshown variation, the pressure chamber 37 is laterally defined by the inner surface of the injector body 4, without providing any additional sleeves.

동시에, 피스톤(34)은 예를 들어, 피스톤(34)의 측벽에 형성된 슬롯(62)을 통하여, 저압 환경부(22)에 연결되는 내부 공동구(cavity, 61)를 형성한다. 공동구(61)는 어퍼쳐(49)로서 동일한 기능을 가지며 피스톤(34)의 단부(63)를 축방향으로 형성하는 어퍼쳐(59)를 통하여 압력 챔버(37)에 연결될 수 있다. 단부(63)는 축방향으로 슬라이딩하는 방식으로, 슬리브(41)의 단부에 의해 형성된 재킷(jacket, 64)에 결합하며, 팁(40)에 대하여 반대 측으로 압력 챔버(37)을 축방향으로 한정한다. At the same time the piston 34 forms an internal cavity 61 connected to the low pressure environment section 22 through a slot 62 formed in the side wall of the piston 34, for example. The cavity 61 may be connected to the pressure chamber 37 through an aperture 59 which has the same function as the aperture 49 and forms an end portion 63 of the piston 34 in the axial direction. The end portion 63 is coupled to a jacket 64 formed by the end of the sleeve 41 in such a manner as to slide in an axial direction and axially restricts the pressure chamber 37 to the opposite side to the tip 40 do.

슬리브(41) 및 팁(40) 사이의 슬라이딩 존(sliding zone) 및 부분(63, 64) 사이의 슬라이딩 존은 각각 압력 챔버(37)의 유체식 실링을 보장하기 위해 동적 실을 형성한다.The sliding zone between the sleeve 41 and the tip 40 and the sliding zone between the sections 63 and 64 respectively form a dynamic seal to ensure fluidic sealing of the pressure chamber 37.

바람직하게, 단부(63)의 외경은 팁(40)의 외경보다 크며, 압력 챔버(37)는 피스톤(34)의 축방향 이동에 대하여 밸브 니들(12)의 축방향 이동의 증폭을 야기한다. The outer diameter of the end portion 63 is greater than the outer diameter of the tip 40 and the pressure chamber 37 causes an amplification of the axial movement of the valve needle 12 relative to the axial movement of the piston 34. [

압력 챔버(37)는 피스톤(34)로부터 분리되고, 피스톤(34)에 대하여 축방향으로 움직일 수 있으며, 바람직하게 압력 챔버(37)에서 부분(63)에 고정된 플러그(70) 및 케이지(cage, 71) 사이에 배치된 스프링(69)의 작동 하에 어퍼쳐(59)의 폐쇄를 유지하는, 피스(piece)에 의해 형성된 플러그(70)를 보유한다.The pressure chamber 37 is separated from the piston 34 and can move axially with respect to the piston 34 and is preferably provided with a plug 70 and a cage Retains the plug 70 formed by a piece that keeps the aperture 59 closed under the action of a spring 69 disposed between the plugs 71 and 71.

도 5의 유압 접속부(36)의 작동에 대하여, 작동기(32)가 비활성화될 때, 스프링(82)은 작동기(32)를 향한 피스톤(34)의 눌림을 유지한다. 바람직하게, 스프링(82)은 한 측면에서 피스톤(34)의 외부 플랜지에 결합되며, 다른 측면에서 나사형 링(86)에 결합된다. 대안적으로, 스프링(82)은 인젝터 몸체(4)의 숄더에 결합될 수 있거나 부분(63) 및 슬리브(41) 사이의 압력 챔버(37)에 배치될 수 있다.With respect to the actuation of the hydraulic connection 36 of Figure 5, when the actuator 32 is deactivated, the spring 82 maintains the pressure of the piston 34 towards the actuator 32. Preferably, the spring 82 is coupled to the outer flange of the piston 34 on one side and to the threaded ring 86 on the other side. Alternatively, the spring 82 may be coupled to the shoulder of the injector body 4 or may be disposed in the pressure chamber 37 between the portion 63 and the sleeve 41.

작동기(32)가 비활성화될 때, 스프링(69)은 폐쇄 위치에서 플러그(70)를 항상 유지한다. 압력 챔버(37)에서 연료의 압력은 환경부(22)의 압력과 동일하며, 스프링(31)을 작동시키는데 충분하지 않다. 따라서, 밸브 니들(12)은 폐쇄된 위치로 유지된다.When the actuator 32 is deactivated, the spring 69 always holds the plug 70 in the closed position. The pressure of the fuel in the pressure chamber 37 is equal to the pressure of the environment section 22 and is not sufficient to operate the spring 31. [ Thus, the valve needle 12 is held in the closed position.

작동기 니들(12)이 예를 들어 고압 환경부에서의 압력이 충분히 저하되는 경우, 작동기 니들(12)가 상대적으로 빠르게 단축될 때, 어퍼쳐(59)를 개방하도록 스프링(69)의 스러스트를 향하여 즉시 플러그(70)이 작동된다. 사실상, 함몰부(depression)는 공동구(61)로부터 연료를 흡수하는 압력 챔버(37)에서 생성된다. The actuator needle 12 is immediately urged against the thrust of the spring 69 to open the aperture 59 when the actuator needle 12 is relatively quickly shortened, for example when the pressure in the high- The plug 70 is operated. In fact, a depression is created in the pressure chamber 37 that absorbs fuel from the cavity 61.

팁(40)쪽으로 움직이는 피스톤(34)을 차례로 형성하는, 작동기(32)의 여기가 작동기(32)의 연장을 야기한다. 피스톤(34)의 이동은 스프링(31)의 사전 로딩하는 임계 값에 도달할 때까지, 압력 챔버(37)에서 연료 압력의 빠른 증가를 야기한다.Excitation of the actuator 32, which in turn forms a piston 34 which moves towards the tip 40, causes an extension of the actuator 32. The movement of the piston 34 causes a rapid increase in the fuel pressure in the pressure chamber 37 until the preloading threshold of the spring 31 is reached.

이 후, 밸브 니들(12)은 부분(63)의 축방향 면(axial faces)의 영역 및 팁(40) 사이의 비율에 의해 형성된 전달비(transmission ratio)로, 피스톤(34)의 전위에 대하여 증폭된 전위로 움직인다. Thereafter, the valve needle 12 has a transmission ratio formed by the ratio between the area of the axial faces of the portion 63 and the tip 40, It moves to the amplified potential.

인젝터(1)이 소위 혼합된 모드, 즉, 높고 균일한 원자화를 가지는, 저 및 중 작동 부하에서 HCCI 모드(또는 HCCI에 가까운 모드) 및 연소 챔버(3)에서 높은 연료 침투력을 가지는 고 작동 부하에서 "종래" 모드로 연료를 분사할 수 있는 것이 명백해진다. 사실상, 점점 바깥쪽으로 이동하여, 밸브 니들(12)은 밸브 니들(12)의 개방 스트로크에 비례하는 연속 방식으로 점점 커지는 토출 섹션(14)을 이룰 수 있다. 따라서, 압력 챔버(37)이 가압될 때 피스톤(34)alc 밸브 니들(12) 사이에 직접 구동부를 효과적으로 형성하는 유압 접속부(36) 및 전자 제어 유닛(33)로부터 수신된 전기 명령 신호에 비례하는 변위 반응을 가지는 작동기(32)에 의해, 대응하는 작동기(32) 크기의 전기 명령 신호를 공급하여 정확하게 노즐(11)의 개방 정도를 결정할 수 있으며, 주입되는 연료량 뿐 아니라 작동 모드를 결정할 수 있다. Injector 1 is operated in a so-called mixed mode, that is, in a high-performance load with high fuel penetration in the combustion chamber 3, and in HCCI mode (or near HCCI mode) in low and medium operating loads with high and uniform atomization It becomes apparent that the fuel can be injected in the "conventional" mode. In fact, the valve needle 12 can move to an increasingly outward position, resulting in an ejection section 14 that gradually increases in a continuous manner proportional to the opening stroke of the valve needle 12. It is thus possible to provide a hydraulic contact 36 which effectively forms a drive directly between the piston 34 alc valve needle 12 when the pressure chamber 37 is pressed and a hydraulic contact 36 which is proportional to the electrical command signal received from the electronic control unit 33 By means of the actuator 32 having a displacement response, it is possible to supply an electrical command signal of the size of the corresponding actuator 32 to determine the opening degree of the nozzle 11 accurately, and to determine the operating mode as well as the amount of fuel injected.

또한, 환형 통로(16) 때문에, 연료는 분사되기 위하여 마이크로-홀 및/또는 밸브 니들(12) 내부를 통과할 수 없으며, 따라서 코킹 현상이 주입된 연료의 계량 정확성 및 균일성으로 발생하는 이점에 따라 감소된다.Also, due to the annular passage 16, the fuel can not pass through the micro-holes and / or the valve needle 12 to be injected, and thus the coking phenomenon can be advantageous to the metering accuracy and uniformity of the injected fuel .

축 높이 및 유압 접속부(36)에 따라 자동적으로 변하는 압력 챔버(37)의 부피로서, 밸브 니들(12)의 개방 스트로크 및 개방 위치는 열 구배 때문에 축방향 길이의 상대적으로 느린 변화에 의한 영향을 받지 않으며, 어셈블리 오류, 가공 오차(machining tolerances), 마모, 등 때문에 축방향 플레이에 의한 영향을 받지 않는다.With the axial height and the volume of the pressure chamber 37 automatically changing in accordance with the hydraulic connection 36, the open stroke and open position of the valve needle 12 are not affected by a relatively slow change in axial length due to thermal gradients And is not affected by axial play due to assembly errors, machining tolerances, wear, and the like.

본 발명에 따라, 알려진 기술의 솔루션에 대하여, 유압 접속부(36)의 작동은 저압 환경부(22)에 배치됨에 따라 일반적으로 연료 공급에서 발생하는 압력 변화에 둔감하다.According to the present invention, with respect to the solution of the known art, the operation of the hydraulic connection 36 is insensitive to the pressure change generally occurring in the fuel supply as it is disposed in the low-pressure environment part 22. [

또한, 어퍼쳐(49) 때문에, 유압 접속부(36)는 연료 공급 때문에 고압 환경부(16, 18)에서 발생하고 및/또는 각각의 엔진 사이클로 연소 챔버(3)에서 발생하는, 압력 변화에 의해 유도된 밸브 니들(!2)의 축방향 길이의 상대적으로 빠른 변화를 보완할 수 있다.In addition, because of the aperture 49, the hydraulic connection 36 is connected to the combustion chamber 3, which is generated by the pressure change, which occurs in the high-pressure environment parts 16, 18 due to the fuel supply and / It is possible to compensate for a relatively rapid change in the axial length of the valve needle (! 2).

특히, 노즐(11)이 폐쇄될 대, 고압 환경부(16, 18)에서의 압력은 증가하며, 밸브 니들(12)은 연장되며, 압력 챔버(37)로 연료를 밀어넣는다. 이러한 연료는 어퍼쳐(49)를 통해 자유롭게 빠져나가며, 밸브 니들(12)은 바깥쪽으로 움직이지 않고, 노즐(11)을 개방하지 않는다. 즉, 노즐(11)의 정확하지 않은 개방은 이루어지지 않는다.Particularly, when the nozzle 11 is closed, the pressure in the high-pressure environment parts 16 and 18 increases, the valve needle 12 extends, and the fuel is pushed into the pressure chamber 37. This fuel freely escapes through the aperture 49, and the valve needle 12 does not move outward and does not open the nozzle 11. [ That is, an inaccurate opening of the nozzle 11 is not achieved.

노즐(11)이 폐쇄되는 조건이 고려될 때, 고압 환경부(16, 18)에서의 압력이 저하되는 경우, 밸브 니들(12)은 단축되고, 압력 챔버(37)의 용적은 증가한다. 이러한 경우, 압력 챔버(37)의 압력은 저하되고, 어퍼쳐(49) 또는 어퍼쳐(59)를 통하여 연료를 흡입한다. When the pressure in the high-pressure environment portions 16, 18 is lowered when the condition that the nozzle 11 is closed is considered, the valve needle 12 is shortened and the volume of the pressure chamber 37 is increased. In this case, the pressure of the pressure chamber 37 is lowered, and the fuel is sucked through the aperture 49 or the aperture 59. [

노즐(11)이 개방될 때, 어퍼쳐(49) 또는 어퍼쳐(59)는 폐쇄되며, 압력 챔버(37)은 가압되고, 밸브 니들(12) 길이의 변화는 동적 실(실(41) 및 팁(40) 사이; 및 부분(63, 64) 사이)을 통해 침투하여 보완된다. When the nozzle 11 is opened, the aperture 49 or the aperture 59 is closed and the pressure chamber 37 is pressurized and a change in the length of the valve needle 12 is applied to the dynamic chambers Tip 40, and between portions 63 and 64).

플러그(50)는 어퍼쳐(49)에 가까운 작동기(32)의 상대적으로 짧은 제 1 연장부 h1 이후에 작동되며, 그 후, 압력 챔버(37)에서 연료의 압축을 통하여 피스톤(34)에서 밸브 니들(12)로 축방향 운동의 직접 전달이 이루어진다. The plug 50 is actuated after the relatively short first extension h1 of the actuator 32 close to the aperture 49 and thereafter the pressure in the pressure chamber 37 Direct transfer of axial motion to the needle 12 is achieved.

도 5의 솔루션에서, 밸브 니들(12)의 축방향 운동의 바람직한 증폭을 얻을 수 있으며, 지나치게 큰 작동기(32)의 이용을 방지할 수 있다.In the solution of Figure 5, the desired amplification of the axial movement of the valve needle 12 can be obtained and the use of an oversized actuator 32 can be avoided.

마지막으로, 유압 접속부의 다양한 특성은 상대적으로 제조 및 조립이 쉽고, 동시에 효과적으로 작동되는 솔루션을 얻을 수 있는 것이 명백해진다.Finally, it becomes apparent that the various characteristics of the hydraulic connection can provide a solution that is relatively easy to manufacture and assemble, and at the same time, to operate effectively.

설명된 실시예의 다양한 변형은 이 분야의 전문가에게 명백해질 것이며, 기술된 일반적인 원리는 첨부된 청구항에 정의된대로, 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 다른 실시예 및 적용에 공급될 수 있다.Various modifications of the described embodiments will become apparent to those skilled in the art and the generic principles described may be resorted to, other embodiments and applications, as defined in the appended claims, without departing from the scope of the invention.

예를 들어, 압력 챔버(37)는 임의의 포트(port)로 제공되지 않으며, 동적 실(팁(40) 및 슬리브(41) 사이, 등)을 통해서만 저압 환경부에 연결된다.For example, the pressure chamber 37 is not provided at any port and is only connected to the low pressure environment section through the dynamic chamber (between the tip 40 and the sleeve 41, etc.).

또한, 어퍼쳐(49, 59)는 압력 챔버(37)의 측벽에 형성된 포트에 의해 대체될 수 있고, 슬리브(41)에 대한 피스톤(34)의 부분(63)의 축방향 슬라이딩(도 5의 솔루션의 경우)에 의해 또는 단부(41)에 대한 슬리브(41)의 축방향 슬라이딩(도 4의 솔루션의 경우)에 의해 개폐된다. 마지막 변형의 경우, 피스톤(34)은 슬리브(41)에 대하여 고정될 수 있으며, 실제로, 플러그는 제공되지 않는다. The apertures 49 and 59 can also be replaced by ports formed in the side wall of the pressure chamber 37 and the axial sliding of the portion 63 of the piston 34 relative to the sleeve 41 Or by axial sliding of the sleeve 41 with respect to the end portion 41 (in the case of the solution of Fig. 4). In the case of the last modification, the piston 34 can be fixed with respect to the sleeve 41 and, in practice, no plug is provided.

또한, 조정가능한 초크(choke)는 압력 챔버(37)에 대하여 들어가고 빠져나가는 연료량을 조정하기 위해, 환경부(22) 및 압력 챔버(37)에서의 낮은 압력 레벨, 예를 들어 2~6바로 다양할 수 있는 선(24)에 제공될 수 있다. The adjustable choke also has a low pressure level in the environment 22 and the pressure chamber 37, for example, 2 to 6 bar, to adjust the amount of fuel entering and exiting the pressure chamber 37 Which may be provided on line 24, which may be < / RTI >

따라서, 본 발명은 여기에 기술되고 설명된 실시예를 제한하는 것으로 고려되지 않으며, 여기에 주장된 원리 및 특성과 일치하는 넓은 범위가 부여된다.
Accordingly, the present invention is not intended to be limited to the embodiments described and illustrated herein, but is to be accorded the widest scope consistent with the principles and features as herein asserted.

Claims (16)

내연 기관의 분사 시스템용 연료 전자-인젝터(fuel electro-injector, 1)로서,
- 분무기(atomizer, 10);
- 전기 작동기(electric actuator, 32);
- 고압 연료 공급부에 연결되는 유입구(inlet, 6);
- 상기 유입구(6)에서 토출 섹션(discharge section, 14)까지 연료를 공급하는 고압 환경부(high-pressure environment, 16, 18);
- 저압 복귀 시스템(low-pressure return system)에 연결되는 배출구(outlet, 23);
- 상기 배출구(23)에 바로 연결되는 저압 환경부(low-pressure environment, 22); 및
- 유압 접속부(36);를 포함하며,
상기 분무기(10)는
a) 실링 시트(sealing seat, 21)를 형성하는 노즐(nozzle, 11); 및
b) 종축(5)을 따라 상기 노즐(11)에서 연장되며 폐쇄 위치로부터 축방향으로 슬라이딩(sliding)하는 밸브 니들(12);을 포함하고,
외부 방향으로 개방 스트로크(opening stroke)를 실행하고 상기 노즐(11)을 개방하기 위하여, 상기 밸브 니들(12)이 상기 실링 시트(21)에 결합되며,
상기 실링 시트(21) 및 상기 밸브 니들(12)은 환형이며 상기 밸브 니들(12)의 개방 스트로크가 실행됨에 따라 연속적으로 증가하는 폭을 가지는 상기 토출 섹션(14)을 형성하고,
상기 전기 작동기(32)는 상기 밸브 니들(12)의 상기 개방 스트로크를 야기하도록 전기 명령 신호에 의해 여기되며, 상기 전기 명령 신호의 크기에 비례하는 축방향 변위(axial displacement)를 형성하고,
상기 유압 접속부(36)는 상기 전기 작동기(32) 및 상기 밸브 니들(12) 사이에 배치되고, 압력 챔버(pressure chamber, 37)를 포함하며,
상기 압력 챔버(37)의 영역은 한 측면에서 상기 밸브 니들(12)에 의해 축방향으로 한정되며, 사용 중에, 한번 압축 되면, 상기 개방 스트로크를 야기하도록 상기 밸브 니들(12)로 축추력(axial thrust)를 가하는 연료로 채워지고,
- 상기 고압 환경부는 상기 밸브 니들(12)의 측방향 외면 및 상기 노즐(11)의 내면 사이에 형성된 환형 통로(annular passageway, 16)를 포함하며, 상기 실링 시트(21)에서 축방향으로 종결되고,
- 상기 저압 환경부(22)는 상기 유압 접속부(36) 및 상기 환형 통로(16) 사이에 축방향으로 배치되는 가이드부를 포함하며, 상기 밸브 니들(12) 및 고정된 상기 가이드부(guide portion) 사이의 결합 존(coupling zone, 25)에 의해 형성된 동적 실(dynamic seal)에 의하여 상기 고압 환경부(16, 18)로부터 분리되고,
- 상기 유압 접속부(36)는 상기 저압 환경부(22)에 배치되어서, 상기 압력 챔버(37)는 상기 저압 환경부(22)에만 연결되는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
A fuel electro-injector (1) for an injection system of an internal combustion engine,
An atomizer 10;
An electric actuator 32;
An inlet 6 connected to the high-pressure fuel supply;
A high-pressure environment (16, 18) for supplying fuel from the inlet (6) to a discharge section (14);
An outlet 23 connected to a low-pressure return system;
- a low-pressure environment (22) directly connected to said outlet (23); And
- a hydraulic connection (36)
The sprayer (10)
a) a nozzle 11 forming a sealing seat 21; And
b) a valve needle (12) extending from the nozzle (11) along the longitudinal axis (5) and sliding axially from the closed position,
The valve needle 12 is coupled to the sealing seat 21 to perform an opening stroke in an outward direction and to open the nozzle 11,
Wherein the sealing sheet (21) and the valve needle (12) are annular and form the discharge section (14) having a continuously increasing width as the opening stroke of the valve needle (12)
The electric actuator 32 is excited by an electrical command signal to cause the open stroke of the valve needle 12 and forms an axial displacement proportional to the magnitude of the electrical command signal,
The hydraulic connection 36 is disposed between the electrical actuator 32 and the valve needle 12 and includes a pressure chamber 37,
The area of the pressure chamber 37 is axially defined by the valve needle 12 on one side and is in use, once compressed, an axial stroke with the valve needle 12 to cause the open stroke, thrust,
The high pressure environment section comprises an annular passageway 16 formed between the lateral outer surface of the valve needle 12 and the inner surface of the nozzle 11 and is axially terminated in the sealing seat 21 ,
The low pressure environment portion 22 includes a guide portion axially disposed between the hydraulic connection portion 36 and the annular passage 16 and between the valve needle 12 and the fixed guide portion Is separated from the high-pressure environment section (16, 18) by a dynamic seal formed by a coupling zone (25)
Characterized in that the hydraulic connection (36) is arranged in the low-pressure environment part (22) such that the pressure chamber (37) is connected only to the low-pressure environment part (22).
제 1항에 있어서,
상기 압력 챔버(37)는 어퍼쳐(aperture, 49, 59)를 가지며,
상기 어퍼쳐(49, 59)는 상기 저압 환경부(22)에 연결되는 상기 압력 챔버(37)를 배치하도록 상기 전기 작동기(32)가 비활성화될 때, 개방되거나 개방될 수 있고, 상기 압력 챔버(37)를 가압할 수 있는 상기 전기 작동기(32)에 의해 야기된 특정 부분의 변위 동안, 폐쇄되는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
The method according to claim 1,
The pressure chamber 37 has apertures 49 and 59,
The apertures 49 and 59 can be opened or opened when the electric actuator 32 is deactivated to place the pressure chamber 37 connected to the low pressure environment section 22 and the pressure chamber 37 Is displaced during displacement of a specific part caused by the electric actuator (32) which is able to pressurize the fuel.
제 2항에 있어서,
상기 전기 작동기(32)가 활성화되지 않을 때, 제 1 탄성 수단(elastic means)의 추력(thrust) 하에, 상기 어퍼쳐(70)를 폐쇄하는 제 1 플러그(70)를 포함하는, 연료 전자-인젝터.
3. The method of claim 2,
And a first plug (70) closing the aperture (70) under the thrust of a first elastic means when the electric actuator (32) is not activated, .
제 2항에 있어서,
상기 전기 작동기(32)가 활성화되지 않을 때, 상기 어퍼쳐(49)가 개방되는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
3. The method of claim 2,
Characterized in that when the electric actuator (32) is not activated, the aperture (49) is opened.
제 3항에 있어서,
상기 어퍼쳐(49, 59)는 상기 밸브 니들(12)에 대하여 축방향으로 반대 측면에 배치되는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
The method of claim 3,
Characterized in that said apertures (49, 59) are arranged axially on opposite sides with respect to said valve needle (12).
제 4항에 있어서,
상기 어퍼쳐(49, 59)는 상기 밸브 니들(12)에 대하여 축방향으로 반대 측면에 배치되며,
상기 어퍼쳐(49)에 동축이고, 상기 전기 작동기(32)가 비활성화될 때, 상기 어퍼쳐(49)로부터 축방향으로 떨어져 있으며, 상기 어퍼쳐(49)를 폐쇄하기 위해 상기 전기 작동기(32)의 작동에 반응하여 축방향으로 이동가능한, 제 2 플러그(second plug, 50)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
5. The method of claim 4,
The apertures (49, 59) are axially disposed on opposite sides of the valve needle (12)
Is axially coaxial with the aperture (49) and axially away from the aperture (49) when the electric actuator (32) is deactivated, the electric actuator (32) And a second plug (50) movable in the axial direction in response to actuation of the second plug (50).
제 6항에 있어서,
상기 유압 접속부(36)는
- 상기 압력 챔버(37)의 영역을 측방향으로 한정하고, 축방향으로 이동가능하며, 상기 밸브 니들(12)의 축방향 팁(axial tip, 40)으로 축방향으로 슬라이딩하는, 슬리브(sleeve, 41); 및
- 상기 밸브 니들(12)의 상기 축방향 팁(40)에 반대 방향으로 상기 슬리브(40)에 축추력을 가하는 제 2 탄성 수단(42, 47);을 포함하며,
상기 어퍼쳐(49)는 상기 슬리브(41)에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
The method according to claim 6,
The hydraulic connection (36)
A sleeve (30) which axially defines an area of said pressure chamber (37) and is axially movable and which axially slides into an axial tip (40) of said valve needle (12) 41); And
And second elastic means (42, 47) for applying axial thrust to the sleeve (40) in a direction opposite to the axial tip (40) of the valve needle (12)
Characterized in that the aperture (49) is formed by the sleeve (41).
제 7항에 있어서,
상기 제 2 탄성 수단은 한 측면에서는 상기 슬리브(41)에 결합되고 다른 측면에서는 고정된 축방향 숄더(axial shoulder)에 결합되는 제 1 스프링을 포함하는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
8. The method of claim 7,
Characterized in that said second resilient means comprises a first spring which is coupled to said sleeve (41) on one side and to a fixed axial shoulder on the other side.
제 7항에 있어서,
상기 밸브 니들(12)은 상기 환형 통로(16) 및 상기 토출 섹션(14)을 형성하는 니들(27); 및
상기 니들(27)에 축방향으로 향하고 있는 트랜스미션 로드(transmission rod, 28);을 포함하며,
상기 제 2 탄성 수단은 한 측면에서는 상기 슬리브(41)에 결합되고 다른 측면에서는 상기 트랜스미션 로드(28)에 결합되는 제 2 스프링을 포함하는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
8. The method of claim 7,
The valve needle (12) comprises a needle (27) forming the annular passage (16) and the discharge section (14); And
And a transmission rod (28) axially directed to the needle (27)
Characterized in that said second resilient means comprises a second spring which is coupled to said sleeve (41) on one side and to said transmission rod (28) on the other side.
제 6항에 있어서,
상기 전기 작동기(32)의 단부에 의해 작동되며 상기 제 2 플러그(50)와 동축인 피스톤(34)을 포함하며,
상기 제 2 플러그(50)는 상기 피스톤(34)으로부터 독립 부재(separate piece)이며,
상기 스프링은 상기 피스톤(34)을 향하도록 축방향으로 상기 플러그(50)를 밀기 위해 제공되는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
The method according to claim 6,
A piston (34) actuated by an end of the electric actuator (32) and coaxial with the second plug (50)
The second plug 50 is a separate piece from the piston 34,
Characterized in that the spring is provided for pushing the plug (50) in an axial direction towards the piston (34).
제 6항에 있어서,
상기 전기 작동기(32)의 한 단부에 의해 작동되는 피스톤(34)을 포함하며,
상기 제 2 플러그(50)는 상기 피스톤(34)의 축방향 단부에 의해 형성되는, 연료 전자-인젝터.
The method according to claim 6,
A piston (34) actuated by one end of the electric actuator (32)
Wherein the second plug (50) is formed by the axial end of the piston (34).
제 10항 또는 제 11항에 있어서,
상기 제 2 플러그(50)는 상기 어퍼쳐(49)를 폐쇄할 수 있는 반구형부(semi-spherical portion)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
The method according to claim 10 or 11,
Characterized in that said second plug (50) comprises a semi-spherical portion capable of closing said aperture (49).
제 1항에 있어서,
상기 전기 작동기(32)의 한 단부에 의해 작동되며, 축방향으로 추력부(63)로 종결되는 피스톤(34)을 포함하며,
상기 추력부(63)는 상기 밸브 니들(12)에 대하여 반대측으로 상기 압력 챔버(37)의 영역을 축방향으로 한정하며, 축방향으로 슬라이딩하여 상기 압력 챔버(37)의 측벽(64)에 결합하고,
변위를 증폭시키기 위하여 상기 추력부(63)는 상기 밸브 니들(12)에 대하여 더 큰 영역의 축방향 면(axial face)을 가지는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
The method according to claim 1,
A piston (34) actuated by one end of the electric actuator (32) and terminating in an axial direction by a thrust section (63)
The thrust section 63 defines an axial region of the pressure chamber 37 on the opposite side to the valve needle 12 and slides in the axial direction to engage with the side wall 64 of the pressure chamber 37 and,
Characterized in that the thrust section (63) has a larger axial face with respect to the valve needle (12) in order to amplify the displacement.
제 3항에 있어서,
상기 전기 작동기(32)의 한 단부에 의해 작동되며, 축방향으로 추력부(63)로 종결되는 피스톤(34)을 포함하며,
상기 추력부(63)는 상기 밸브 니들(12)에 대하여 반대측으로 상기 압력 챔버(37)의 영역을 축방향으로 한정하며, 축방향으로 슬라이딩하여 상기 압력 챔버(37)의 측벽(64)에 결합하고,
상기 어퍼쳐(59)는 상기 추력부(63)에 형성되고,
상기 피스톤(34)은 상기 저압 환경부(22)에 연결되는 상기 어퍼쳐(59)에 놓여지는 적어도 하나의 슬롯(62)을 포함하는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
The method of claim 3,
A piston (34) actuated by one end of the electric actuator (32) and terminating in an axial direction by a thrust section (63)
The thrust section 63 defines an axial region of the pressure chamber 37 on the opposite side to the valve needle 12 and slides in the axial direction to engage with the side wall 64 of the pressure chamber 37 and,
The aperture (59) is formed in the thrust section (63)
Characterized in that the piston (34) comprises at least one slot (62) in the aperture (59) which is connected to the low-pressure environment part (22).
제 1항에 있어서,
상기 전기 작동기(32)는 압전 작동기(piezoelectric actuator) 또는 자기 변형 작동기(magnetostrictive actuator)인 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
The method according to claim 1,
Characterized in that the electric actuator (32) is a piezoelectric actuator or a magnetostrictive actuator.
제 1항에 있어서,
상기 결합 존(25)은 상기 실링 시트(21)의 평균 직경과 동일한 직경을 가지는 것을 특징으로 하는, 연료 전자-인젝터.
The method according to claim 1,
Characterized in that the coupling zone (25) has a diameter equal to the average diameter of the sealing sheet (21).
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